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Botânica Transpiração Vegetal

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Blog do Enem Biologia – Botânica: Transpiração Vegetal. 
 
1 
 
01 - (UFG/2014) Leia as informações a seguir. 
Uma árvore, em um ambiente natural a 20 
o
C, apresentando 10
5 
folhas com área média de 0,5 dm
2 
por folha, está 
perdendo água para a atmosfera através dos estômatos, em uma média de 5 g/dm
2
/h, durante o dia. 
Dado: Calor latente de vaporização da H2O  600 cal 
Com base nas informações e considerando-se que esse processo está ocorrendo das 13 às 15 horas, conclui-se que 
a sua importância e a quantidade de calor absorvido, em cal, são, respectivamente: 
 
a) síntese de carboidrato e fornecimento de alimento; 1,5∙10
8
 
b) regulação da temperatura e resfriamento do microambiente; 1,5∙10
8
 
c) regulação da temperatura e resfriamento do microambiente; 3,0∙10
8
 
d) consumo de ATP e disponibilização de energia para o metabolismo; 3,0∙10
7
 
e) consumo de ATP e disponibilização de energia para o metabolismo; 1,5∙10
7 
 
02 - (UFES/2013) A teoria de coesão-tensão visa explicar o papel da transpiração na ascensão da água através do 
caule de uma planta. A perda de água pela transpiração é responsável por proporcionar uma força de sucção que 
atua sobre a coluna de água, presente no xilema, levando a água das raízes até as partes aéreas onde ocorre a 
transpiração. Sobre esse processo, faça o que se pede: 
 
a) Mencione duas estratégias pelas quais as plantas controlam a transpiração. Explique como elas atuam. 
b) Explique por que, com esse importante papel, é necessário que a planta apresente mecanismos para limitar 
ou evitar a transpiração. 
c) Indique os estímulos ambientais e fisiológicos que induzem as plantas a controlar a transpiração foliar. 
 
03 - (UFTM MG/2012) Uma planta da mata atlântica foi submetida a condições ideais de temperatura, umidade no 
solo e concentração de gás carbônico, e mantida sob luminosidade natural ao longo dos dias. O gráfico que melhor 
expressa a variação da transpiração, ao longo de pelo menos dois dias, é indicado em 
 
a)
 
Blog do Enem Biologia – Botânica: Transpiração Vegetal. 
 
2 
 
b)
 
c)
 
d)
 
e)
 
 
04 - (UFTM MG/2011) As duas figuras representam importantes estruturas epidérmicas presentes principalmente na 
face inferior das folhas. O gráfico ilustra as modificações que podem ocorrer ao longo de um dia com essas 
estruturas. 
 
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3 
 
 
(www.djackson.myweb.uga.edu) 
Com base no exposto, responda: 
 
a) A quais momentos do gráfico é possível correlacionar as figuras 1 e 2, respectivamente? Justifique sua 
resposta. 
b) Uma planta que esteja em ambiente iluminado, com pouco gás CO2 no mesófilo e solo úmido, deve induzir 
as estruturas epidérmicas a ficarem como indicado em qual figura? Explique como os íons potássio 
participam desse processo. 
 
05 - (UFT/2011) As plantas, ao longo de sua história evolutiva, não desenvolveram uma estrutura que seja ao 
mesmo tempo favorável à entrada de dióxido de carbono, essencial à fotossíntese, e que evite a perda excessiva de 
água por transpiração. No entanto, especializações minimizam a perda de água e otimizam a captação de CO2. 
Sobre a perda de água em plantas terrestres é INCORRETO afirmar: 
 
a) A transpiração ocorre através da cutícula da epiderme, lenticelas e/ou pelo ostíolo dos estômatos. 
b) Uma pequena fração de água perdida por transpiração sai através da cutícula e através das lenticelas da 
casca. 
c) Nas plantas vasculares, a maior parte da água perdida pela transpiração ocorre através dos estômatos. 
d) A abertura e o fechamento estomático controlam a troca gasosa através da superfície da folha. 
e) A única forma de perda de água pelas folhas é a transpiração. 
 
06 - (UDESC SC/2010) Nos vegetais a transpiração é um mecanismo importante para promover o crescimento. Leia 
e analise as proposições abaixo. 
 
I. A transpiração nos vegetais é estomatar e cuticular. 
II. A transpiração nos vegetais ocorre apenas através dos estômatos. 
III. A intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico e o suprimento hídrico na planta influenciam na 
abertura dos estômatos. 
IV. A teoria da coesão-distensão explica a condução da seiva bruta em decorrência da transpiração. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
Blog do Enem Biologia – Botânica: Transpiração Vegetal. 
 
4 
 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
07 - (UFMS/2010) Alguns estudantes elaboraram o seguinte experimento: 
Dois ramos de plantas semelhantes foram colocados em dois tubos de ensaio (A e B) contendo a mesma quantidade 
de água e, posteriormente, esses tubos foram vedados para evitar a evaporação. A planta do tubo A foi mantida 
intacta enquanto que a planta do tubo B teve suas folhas completamente recobertas com uma camada de vaselina. O 
esquema abaixo mostra o nível da água no início (Ni) e no final (Nf) do experimento. 
 
Com relação a esse experimento é correto afirmar: 
 
01. O nível de água final foi menor no tubo A devido ao funcionamento normal dos estômatos da epiderme foliar. 
02. No tubo A, o processo de transpiração e as trocas gasosas são realizados normalmente. 
04. No tubo B, não está ocorrendo o processo de transpiração e de trocas gasosas. 
08. O nível de água final foi diferente nos dois tubos, devido ao funcionamento normal dos estômatos da 
epiderme foliar no tubo B, possibilitando a captação de gás carbônico para a realização da fotossíntese e, 
consequentemente, economizando água do sistema. 
16. O nível de água final foi maior no tubo B, devido ao funcionamento limitado dos estômatos de sua epiderme 
foliar que, recoberta pela vaselina, impossibilita a realização plena de troca gasosa e economiza água do 
sistema. 
32. O nível final da água foi diferente nos dois tubos devido ao processo de evaporação. 
 
08 - (UEL PR/2010) O gráfico a seguir representa a relação entre a transpiração foliar e a abertura estomática em 
Zebrina pendula, verificada em uma determinada condição atmosférica. 
 
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5 
 
 
Com base nas informações contidas no gráfico, analise a seguinte afirmativa: 
Quando a abertura estomática passa de 15 m para 20 m em consequência ______ da turgidez das células-guarda, 
a quantidade de água perdida por transpiração ______. 
Assinale a alternativa correta que contém respectivamente os termos que preenchem as lacunas. 
 
a) do aumento – aumenta 
b) da diminuição – diminui 
c) do aumento – diminui 
d) da diminuição – aumenta 
e) do aumento – se mantém constante 
 
09 - (UEMT/2010) A transpiração corresponde à perda H2O sob a forma de vapor. Em plantas, o principal órgão 
responsável por esse processo é a folha. 
Sobre o processo de transpiração, assinale a alternativa correta. 
 
a) Nas plantas ocorre transpiração cuticular e estomática. 
b) Nas plantas ocorre transpiração por meio de raízes do tipo pneumatóforo. 
c) Nas plantas ocorre transpiração por meio de translocação da seiva elaborada. 
d) Nas plantas ocorre transpiração por meio do movimento de geotropismo e fototropismo. 
e) Nas plantas ocorre transpiração influenciada pelos hormônios auxina e giberelina. 
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6 
 
10 - (PUC MG/2010) As figuras mostram um potômetro e um gráfico com curva de transpiração estomática e 
cuticular de uma planta.O potômetro é composto por um pequeno ramo transpirante em um tubo de vidro, com um 
capilar lateral milimetrado. 
 
É INCORRETO afirmar: 
 
a) Numa planta de cerrado, entre 10h e 14h, a bolha de ar deslocaria em direção a A do potômetro. 
b) No gráfico, de 4 para 5 minutos, a planta estaria fechando os estômatos, podendo ocorrer pequena perda 
de água. 
c) Alterando-se o teor de transpiração de 20 para 12, a bolha de ar caminha para B e na planta aumenta a 
subida de seiva. 
d) À noite, na ausência de gutação, a bolha de ar caminha para B, pois cessa a transpiração estomática. 
 
11 - (UFSC/2010) A figura abaixo representa, ao centro, o esquema de uma estrutura vegetal chamada estômato. 
 
A respeito da estrutura acima e de seu papel fisiológico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A seta III indica as células-acessórias ou subsidiárias; através delas ocorre a eliminação da água por 
transpiração para o exterior do vegetal. 
02. A seta II da figura indica a presença de cloroplastos nas células estomáticas. 
04. Os estômatos são estruturas encontradas em várias partes do vegetal, especialmente no caule. 
08. O funcionamento dos estômatos está associado aos mecanismos de transporte de seiva no vegetal. 
16. Os estômatos são estruturas muito versáteis, participando inclusive dos mecanismos de defesa vegetal, pois 
podem produzir e eliminar substâncias tóxicas. 
32. A seta I indica a abertura estomática que ocorre entre as células-guarda e por onde se realizam as trocas 
gasosas nos vegetais. 
64. O funcionamento do estômato é controlado por fatores intracelulares, sendo independente de fatores 
externos como a luminosidade e a umidade. 
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7 
 
12 - (FGV/2009) Os estômatos constam de duas células epidérmicas modificadas, denominadas células-guarda, 
que mantêm um espaço entre si chamado ostíolo. A abertura ou fechamento do ostíolo depende da variação do 
turgor das células-guarda. 
Segundo alguns autores, essas células, 
 
a) na presença da luz, consomem o gás CO2, tornando o citoplasma mais alcalino. Nesse ambiente, o amido 
converte-se em glicose, o que aumenta a concentração no vacúolo e permite que, por osmose, recebam 
água das células vizinhas. Uma vez túrgidas, as células-guarda promovem a abertura dos ostíolos. 
b) na presença da luz, realizam fotossíntese e produzem oxigênio. Esse gás torna o citoplasma mais alcalino, 
permitindo que a glicose se converta em amido, o que aumenta a concentração no vacúolo e permite que, 
por osmose, recebam água das células vizinhas. Uma vez túrgidas, as células-guarda promovem a abertura 
dos ostíolos. 
c) na presença da luz, realizam fotossíntese e produzem oxigênio. Esse gás acidifica o citoplasma, permitindo 
que o amido se converta em glicose, o que diminui a concentração no vacúolo e permite que a água, por 
osmose, passe para as células vizinhas. Uma vez flácidas, as células-guarda promovem o fechamento dos 
ostíolos. 
d) no escuro, pela respiração produzem o gás CO2, o qual acidifica o citoplasma e permite que a glicose se 
converta em amido. Este aumenta a concentração do vacúolo e permite que, por osmose, recebam água das 
células vizinhas. Uma vez túrgidas, as células-guarda promovem a abertura dos ostíolos. 
e) no escuro, pela respiração produzem o gás CO2, o qual acidifica o citoplasma e permite que o amido se 
converta em glicose. Esta diminui a concentração do vacúolo e permite que a água, por osmose, passe para 
as células vizinhas. Uma vez flácidas, as células-guarda promovem o fechamento dos ostíolos. 
 
13 - (UFU MG/2009) Estômatos são estruturas epidérmicas que controlam a entrada e a saída de água e gases das 
plantas. A abertura e fechamento dos estômatos, feitos pelas células estomáticas, são influenciados por fatores 
ambientais. 
Analise o quadro abaixo, relacionando as diferentes condições ambientais com o comportamento dos estômatos. 
fecha
(IV)
(VI)
água de perda
(V)
baixa
água
de Suprimento
(III)
abre
estômatos dos
ntoComportame
(II)
sestomática
células nas Efeito
(I)
eIntensidad
Luz
ambientais Condições
 
De acordo com essa análise é possível afirmar que os números (I), (II), (III), (IV), (V) e (VI) correspondem, 
respectivamente, às seguintes situações: 
 
a) (I) alta; (II) entrada de íons cloro; (III) O2; (IV) fecha; (V) baixa; (VI) saída de água. 
b) (I) alta; (II) entrada de íons potássio; (III) CO2; (IV) fecha; (V) baixa; (VI) saída de íons potássio. 
c) (I) baixa; (II) entrada de íons cloro; (III) O2; (IV) abre; (V) baixa; (VI) saída de água. 
d) (I) alta; (II) saída de íons potássio; (III) CO2; (IV) fecha; (V) alta; (VI) saída de íons potássio. 
 
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8 
 
14 - (UFTM MG/2009) Foi medida a taxa de transpiração de um determinado vegetal. 
O resultado foi idêntico em vários dias. O gráfico ilustra a taxa de transpiração vegetal durante um certo período. 
 
Pode-se afirmar que, 
 
a) antes das 10 horas, as células-guarda incorporaram íons potássio das células anexas. 
b) das 8 às 12 horas, a planta não conduziu a seiva inorgânica, apenas a seiva orgânica. 
c) das 10 às 14 horas, a concentração de íons potássio aumentou nas células-guarda. 
d) das 8 às 10 horas, assim como das 14 às 16 horas, o comportamento dos estômatos foi idêntico. 
e) após as 16 horas, houve intensificação da transpiração cuticular e estomática. 
 
15 - (UNICAMP SP/2009) O aumento na taxa de transpiração das plantas, levando-as a um maior consumo de 
água, torna-as mais sensíveis à deficiência hídrica no solo. 
 
a) Explique o mecanismo de reposição da água perdida pela planta com o aumento da taxa de transpiração. 
b) Explique o(s) caminho(s) que pode(m) ser percorrido(s) pela água nas plantas, desde sua entrada nos pêlos 
absorventes até a sua chegada no xilema da raiz. 
 
16 - (UFF RJ/2009) As angiospermas são plantas com flores presentes na superfície da Terra há mais de 100 
milhões de anos sendo, atualmente, conhecidas cerca de 235 000 espécies dessas plantas. Com base na sua 
estrutura, os biólogos dividem a classe angiosperma em dois grupos: monocotiledôneas e dicotiledôneas. 
 
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9 
 
 
 
a) Nomeie as estruturas A, B, C, D, E, F e G indicadas, no corte transversal da folha de uma angiosperma, 
mostrada na figura acima. 
b) Identifique a principal função das estruturas E, F e G. 
c) Qual o tecido especializado no armazenamento de amido nas raízes e caules tuberosos? A partir de qual 
tecido ele se origina? 
d) A partir da análise da figura, identifique a que grupo das angiospermas essa planta pertence. 
e) A transpiração total de uma folha é a soma da transpiração estomática e cuticular. O gráfico abaixo 
representa a medida dos valores da transpiração de uma folha, pelo método de pesagem, ao longo de um 
certo período de tempo. 
Qual é o principal mecanismo de transpiração atuante nos períodos de tempo A e B representados no 
gráfico? Justifique. 
 
 
17 - (UFMS/2008) Sobre o processo de transpiração nas plantas, é correto afirmar: 
 
01. Corresponde à perda de água na forma de vapor. 
02. Corresponde à perda de água na forma líquida. 
04. Ocorre nas folhas, principalmente através dos estômatos. 
08. Quando há elevada umidade relativa do ar, a taxa de transpiração diminui. 
16. Ocorre nas folhas, principalmente através da cutícula. 
32. Quando há elevada umidade relativa do ar, a taxa de transpiração aumenta. 
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10 
 
18 - (UEM PR/2008) As Angiospermas são plantas capazes de absorverágua do solo e de transportá-la até as 
folhas. Nesse contexto, responda às questões propostas. 
a) Quais são as estruturas responsáveis pela absorção e pela condução da água nessas plantas? 
b) Qual é a forma mais comum de a água ser eliminada pelas plantas e quais as estruturas envolvidas no 
processo? 
c) Quais outros grupos de plantas apresentam as mesmas estruturas e são capazes de realizar os mesmos 
processos? 
 
19 - (UNESP SP/2007) Um estudante realizou um experimento utilizando duas câmaras fechadas, iluminadas e com 
condições de luz e temperatura constantes. Detalhes do experimento podem ser observados no esquema. 
 
O estudante realizou medidas da concentração de CO2 em cada câmara no início e no final do experimento. Além 
disso, analisou ao microscópio o grau de abertura ou fechamento dos estômatos nas folhas de cada uma das 
plantas. Depois de realizar estas observações, qual deve ter sido o resultado encontrado pelo estudante com relação 
à concentração de CO2 nos dois ambientes e com relação à abertura dos estômatos das duas plantas? Explique o 
resultado encontrado. 
 
20 - (UFMS/2007) A tabela abaixo apresenta a influência de fatores ambientais sobre os mecanismos de abertura e 
fechamento dos estômatos. 
 
:FBaixa :VI
:EAlta :V
luminosa eIntensidad
fecham Estômatos :D:IV
abrem Estômatos :C:III
carbônico gás de Condições
:BBaixo :II
:AAlto :I
Suprimento
estômatos dos ntoComportameambientais Fatores
 
Assinale a(s) afirmativa(s) que completa(m) e justifica(m) corretamente a(s) informação(ões) ausente(s) na tabela 
acima. 
01. A: Estômatos fecham e B: Estômatos abrem. A alta disponibilidade de água acelera, na planta, a produção 
de auxina que estimula o fechamento dos estômatos. Em situação inversa, ou seja, em baixo suprimento 
hídrico, a baixa concentração de auxina inibe a abertura dos estômatos. 
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11 
 
02. III: Alta e IV: Baixa. Quando a taxa de fotossíntese diminui, a concentração de gás carbônico também diminui 
nas células da folha, o que faz os estômatos se fecharem. Com a retomada do processo de fotossíntese, a 
concentração de gás carbônico aumenta na planta e os estômatos se abrem. 
04. A: Estômatos abrem e B: Estômatos fecham. Caso a planta esteja com água suficiente em suas células, as 
células-guardas estarão túrgidas e os estômatos abertos. A baixa disponibilidade de água para a planta 
diminui o turgor das células-guardas e os estômatos se fecham. 
08. E: Estômatos fecham e F: Estômatos abrem. A luz ativa a produção de amido. Em alta intensidade luminosa, 
a quantidade de amido presente no citoplasma das células-guardas aumenta. O aumento de amido no 
citoplasma celular diminui a entrada de íons potássio na célula, o que eleva a pressão osmótica e, 
conseqüentemente, o turgor da célula diminui e os estômatos se fecham. Em baixa intensidade luminosa, 
esse processo é inverso e os estômatos se abrem. 
16. III: Baixa e IV: Alta. Em baixa concentração de gás carbônico, íons potássio são bombeados para o interior 
das células-guardas. Isso acarreta um aumento da turgidez das células-guardas e, conseqüentemente, os 
estômatos se abrem. Em altas concentrações de gás carbônico, as células-guardas perdem potássio, seu 
turgor diminui e os estomâtos se fecham. 
32. E: Estômatos fecham e F: Estômatos abrem. A maioria das plantas fecha seus estômatos na presença de 
alta intensidade luminosa. Essa medida impede a transpiração e a perda de água. Em baixa intensidade 
luminosa, os estômatos se abrem para deixar entrar gás carbônico, o qual será utilizado na fotossíntese. 
 
21 - (UFG/2007) Os estômatos I e II, representados abaixo, foram desenhados com base na observação 
microscópica da epiderme inferior de folhas da mesma espécie vegetal coletadas durante o dia e submetidas a 
diferentes regimes de irrigação. 
 
Considerando-se que a disponibilidade de água para a planta foi a única condição ambiental que variou, podese 
concluir que será maior a 
a) resistência estomática em I. 
b) taxa fotossintética em I. 
c) disponibilidade de água em II. 
d) taxa respiratória em II. 
e) absorção de água em II. 
 
22 - (UFCG PB/2007) Os estômatos encontrados nas folhas de um grande número de plantas, são estruturas 
responsáveis pelas trocas gasosas e pela transpiração das mesmas. Cada estômato é formado por duas células 
chamadas de células-guarda. Entre estas células fica uma fenda, o ostíolo. Quando a células–guarda encontram-se 
túrgidas o ostíolo se abri. Quando as mesmas encontram-se flácidas, o ostíolo se fecha. 
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12 
 
Tomando por base o texto acima julgue os itens V (verdadeiro) ou F (falso). 
( ) O aumento da pressão osmótica das células-guarda, leva à abertura do ostíolo. 
( ) A falta de água na planta leva o fechamento dos estômatos. 
( ) A concentração dos vacúolos das células-guarda não interferem no processo que envolve a abertura e 
fechamento dos estômatos. 
( ) O funcionamento dos estômatos é um bom exemplo de osmose. 
( ) Quando o ostíolo encontra-se aberto o valor Sc das células-guarda é igual a zero. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) VVFVV. 
b) FFVFF. 
c) FVFVF. 
d) FFVFF. 
e) VVVVV. 
 
23 - (UFC CE/2007) O professor de botânica montou um experimento para observar o efeito da luz sobre a 
transpiração foliar. Escolheu um arbusto de papoula (Hibiscus sp.) e encapsulou as extremidades de dez ramos com 
sacos plásticos transparentes, lacrando-os com barbante para evitar as trocas gasosas. Cobriu a metade dos sacos 
com papel alumínio e, após 48 horas, observou as diferenças no conteúdo de água acumulada dentro dos sacos, nos 
dois grupos. Assinale a alternativa que indica o resultado observado mais provável. 
a) A quantidade de água nos dois grupos foi igual, devido à inibição da transpiração pela alta umidade relativa 
que se formou no interior de ambos. 
b) O teor de água acumulada foi maior nos sacos plásticos sem a cobertura do papel alumínio, uma vez que a 
luz induziu a abertura dos estômatos e permitiu uma transpiração mais intensa. 
c) A quantidade de água acumulada foi maior nos sacos plásticos envoltos com papel alumínio, uma vez que a 
ausência de luz solar diminuiu a temperatura dentro dos sacos e a evaporação foliar. 
d) A concentração mais elevada de CO2 no interior dos sacos sem o papel alumínio induziu o fechamento dos 
estômatos, e a quantidade de água acumulada foi menor. 
e) A concentração de oxigênio foi menor nos sacos envoltos com papel alumínio, devido à falta de luz para a 
fotossíntese, ocasionando a abertura dos estômatos e o aumento da transpiração. 
 
24 - (UFRGS/2007) Os gráficos 1 e 2, abaixo, ilustram o fenômeno de transpiração em vegetais. Dependendo da 
disponibilidade hídrica, o fechamento estomático pode ser lento ou rápido, como se observa no segmento A-B das 
curvas dos gráficos. 
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13 
 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
Um exemplo de planta com o comportamento estomático (dominante) representado no gráfico 1 é ______ e com o 
comportamento estomático (dominante) representado no gráfico 2 é ______. 
a) a seringueira da floresta Amazônica – o buriti do cerrado 
b) os cactos cabeça-de-frade da caatinga – a quaresmeira da mata Atlântica 
c) o jacarandá da mata Atlãntica – o babaçu da mata de cocais 
d) o araçá do cerrado – o xique-xique da caatinga 
e) o palmiteiro da mata Atlântica – o pinheiro-do-paraná da mata araucária 
 
25 - (UFPA/2006) A umidade no interior de uma florestaé muito diferente da de uma área desmatada e pode ser 
facilmente sentida por todos. As plantas contribuem para a manutenção dessa umidade. Isso acontece porque 
a) parte da água que as plantas absorvem fica incorporada aos seus tecidos e, depois, é devolvida ao ambiente 
pela ação dos consumidores primários. 
b) as plantas absorvem água do solo e, depois, a liberam para a atmosfera, sob a forma de vapor. 
c) a água é liberada no processo de fotossíntese realizado pelas plantas. 
d) as taxas respiratórias das plantas são menores, devido ao calor excessivo. 
e) reduzidas taxas de vapor de água ocasionam a precipitação. 
 
26 - (UFF RJ/2006) O gráfico abaixo representa curvas de transpiração de três plantas de um mesmo tipo e 
tamanho, que foram mantidas em uma estufa com temperatura constante e luminosidade natural. Nesse 
experimento, cada planta foi submetida a uma das seguintes condições de suprimento de água: I - muita água, 
somente no início da manhã e médio suprimento no resto do dia; II - pouca água durante todo o dia; III - amplo 
suprimento de água o dia todo. 
 
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a) Após a análise do gráfico, associe cada curva (A, B e C) à sua respectiva condição de suprimento de água (I, 
II e III). 
b) Compare a abertura dos estômatos das plantas submetidas às condições I e III, ao meio-dia. 
c) Explique, de acordo com a teoria de Dixon, como a transpiração atua no mecanismo de transporte da seiva 
bruta, em árvores de grande porte. 
 
27 - (UFRJ/2006) O número de estômatos por centímetro quadrado é maior na face inferior do que na face superior 
das folhas. Há mesmo folhas de algumas espécies de plantas que não têm estômatos na face superior. Essa 
diferença no número de estômatos nas duas faces das folhas é uma importante adaptação das plantas. 
Explique a importância funcional dessa adaptação. 
 
28 - (FUVEST SP/2005) O gráfico abaixo indica a transpiração de uma árvore, num ambiente em que a 
temperatura permaneceu em torno dos 20º C, num ciclo de 24 horas. 
 
a) Em que período (A, B, C ou D) a absorção de água, pela planta, é a menor? 
b) Em que período ocorre a abertura máxima dos estômatos? 
c) Como a concentração de gás carbônico afeta a abertura dos estômatos? 
d) Como a luminosidade afeta a abertura dos estômatos? 
 
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29 - (UFAM/2005) As células do parênquima foliar perdem água por evaporação para os espaços intercelulares. Se 
o ar atmosférico estiver mais seco que o ar no interior das folhas, o vapor de água difunde-se para o exterior por 
meio da: 
a) umidificação 
b) absorção 
c) transpiração 
d) digestão 
e) excreção 
 
30 - (ACAFE SC/2003) Na epiderme das folhas e dos caules jovens, encontram-se os estômatos. Com relação a 
essas estruturas, assinale a alternativa correta. 
a) São formados pelo súber e pelo lenho. 
b) São as principais organelas fotossintetizantes. 
c) Não apresentam cloroplastos em seu citoplasma. 
d) Secretam, através de seus poros, o pólen. 
e) Têm como função a realização de trocas gasosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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GABARITO: 
 
1) C 
2) a) As plantas podem evitar a transpiração por meio do controle da abertura e do fechamento dos estômatos, 
regulado por mecanismos fotoativos e hidroativos. Outra estratégia é a presença de uma cutícula espessa, que 
reduz a transpiração, ou de pelos, que mantêm a umidade ao reduzirem a ventilação. 
b) Porque a perda de água em demasia pode causar sérios danos à planta, podendo levá-la à morte. 
c) Estímulos ambientais: intensidade luminosa, temperatura, umidade do solo, ventilação e umidade relativa 
do ar. Estímulos fisiológicos: concentração de gás carbônico nas células estomáticas, quantidade de água 
presente nessas células e concentração vacuolar. 
3) B 
4) a) Figura 1 – momento B; 
Figura 2 – momento A. 
Na figura 1 o ostíolo está aberto o que justifica a elevada taxa de transpiração do momento B. Na figura 2 o 
ostíolo encontra-se fechado, determinando uma baixa taxa de transpiração (momento A). 
b) Na situação descrita, os estômatos devem ficar como indicado na figura 1 (ostíolo aberto). Nas condições 
supracitadas, os íons potássio penetram nas células-guarda aumentando a pressão osmótica das mesmas, 
favorecendo a absorção de água. O aumento na turgescência das células-guarda resulta na abertura dos 
ostíolos e aumento da taxa de transpiração. 
5) E 
6) D 
7) 19 
8) A 
9) A 
10) C 
11) 42 
12) C 
13) B 
14) A 
15) a) A transpiração provoca evaporação de água das células da folha, resultando numa tensão na água presente 
no xilema devido à coesão das moléculas de água (teoria da coesão-tensão de Dixon), o que provoca a absorção 
de mais água pela raiz para repor a água perdida. 
b) A água penetra na raiz através dos pêlos absorventes presentes na epiderme, atravessam a células do 
córtex (parênquima e endoderme, por onde, obrigatoriamente, passa pela membrana plasmática), passam 
pelo periciclo e chegam ao xilema. A água ao ser transportada pode atravessar as paredes e os espaços 
intercelulares (apoplasto) ou a membrana plasmática (simplasto). 
16) a) A = Epiderme superior , B = Parênquima paliçádico, C = Parênquima lacunoso, D = Epiderme inferior, E = 
Floema, F = Xilema, G = Estômato. 
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b) E = Transporte da seiva elaborada. 
F = Transporte da seiva bruta. 
G = Transpiração e troca de gases. 
c) Parênquima de armazenamento ou amilífero. Meristema. 
d) Dicotiledônea 
e) Período A - Transpiração estomática. 
Período B - Transpiração cuticular. 
A transpiração estomática é controlada pela abertura e fechamento dos estômatos, enquanto a transpiração 
cuticular não possui controle, ocorrendo o tempo todo, mesmo com os estômatos fechados. Assim, no 
período A ocorre principalmente a transpiração estomática enquanto no período B, ocorre a transpiração 
cuticular. 
17) 13 
18) a) Absorção: zona polífera da raiz; Condução: xilema 
b) Transpiração; estômatos 
c) pteridófitos e gimnospermas 
19) A planta B, por estar submetida a um regime de restrição hídrica, apresenta seus estômatos fechados para evitar 
a transpiração estomática e a conseqüente perda d’água. Com isso, a absorção de CO2 fica reduzida e se 
acumula na câmara 2. 
A planta A não possui restrições hídricas, nem problemas de perda d’água pela transpiração. Mantém seus 
estômatos abertos e absorve o CO2, utilizado no processo fotossintético, ocasionando a sua diminuição na 
câmara 1. 
20) 20 
21) B 
22) A 
23) B 
24) B 
25) B 
26) a) Curva A representa as condições III 
Curva B representa as condições I 
Curva C representa as condições II 
b) Ao meio-dia, devido ao maior suprimento de água na condição III, a abertura dos estômatos das plantas 
submetidas a essas condições é maior do que as submetidas à condição I 
c) A transpiração é responsável pela formação da pressão negativa em toda a coluna líquida, desde o alto dos 
vasos lenhosos até a base do caule. Essa pressão negativa atua como força de sucção para puxar a seiva 
bruta, desde a raiz até as folhas. 
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18 
 
27) Durante o dia, a temperatura na face superior da folha é mais alta do que na face inferior, o que implicaria numa 
grande perda de água. O maior número de estômatos na face inferior evita essa evaporação excessiva, sem 
comprometer a absorção de CO2. 
28) a) A absorção deágua é menor no segmento A. 
b) A abertura máxima dos estômatos ocorre no período C. 
c) A baixa concentração de CO2 estimula a abertura dos estômatos e a alta concentração, o seu fechamento. 
d) A maior intensidade de luz estimula a abertura dos estômatos e a menor intensidade, o seu fechamento. 
29) C 
30) E

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